• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hogyan találjuk meg a feszültséget, amikor az áram megváltozik?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

1. Az Ohm törvénye szerint

Az Ohm törvény képlete

Ha az ellenállás (R) állandó, akkor az Ohm törvénye (I = U/R) átrendezhető U = IR alakba. Tehát, ha ismerjük az áram (I) változását és az ellenállás (R) értékét, ezzel a képlettel meghatározható a feszültség (U). Például, ha R = 5Ω, és az áram 1A-ról 2A-ra változik, amikor I = 1A, U1 = IR = 1A × 5Ω = 5V; amikor I = 2A, U2 = 2A × 5Ω = 10V.

Kísérleti felmérés helyzete

A "feszültség és áram közötti kapcsolat" kísérletben az áramot a körbe csatlakoztatott csúszkás ellenállás ellenállásának módosításával változtatják, ugyanakkor mérve a hozzá tartozó feszültségi értékeket. Ha adatokkal rendelkezünk arról, hogyan változik az áram idővel vagy más változókkal, és ismerjük a kör ellenállásának értékét (pl., egy rögzített ellenállás ellenállása), használhatjuk a U=IR képletet a megfelelő feszültségi értékek kiszámításához. Ezen túlmenően ilyen kísérletek során gyakran először beállítanak különböző feszültségi értékeket, mérnek a hozzájuk tartozó áramokat, majd egy I−U grafikonot rajzolnak a mérések alapján. Ha viszont ismeretes az áram változása, a feszültségi értéket szintén meghatározhatjuk ennek a grafikonnak a meredekségével (a meredekség 1/R-ekvivalens) és az áram értékével. Például, ha a grafikonnal meghatározzuk az I értéket, és az ellenállás R=k1 (ahol k a grafikon meredeksége), akkor a feszültség U=IR.

II. Elektronikus áramkörök elemzése

Soros áramkör

Egy soros áramkörben a forrásfeszültség (Utotal) egyenlő a részekre eső feszültségek összegével, azaz Utotal=U1+U2+⋯+Un. Ha ismerjük a többi komponens (a vizsgált feszültséget kivéve) feszültségi variációit a körben, valamint a forrásfeszültséget, akkor meghatározhatjuk a kívánt komponens feszültségét. Például, egy R1 és R2 ellenállásokból álló soros áramkörben, ahol Utotal=10V, ha az R1-en eső feszültség (U1) 3V-ről 4V-re változik az áram változásával, akkor U2=Utotal−U1 szerint, amikor U1=3V, U2=10V−3V=7V; amikor U1=4V, U2=10V−4V=6V.

Párhuzamos áramkör

Egy párhuzamos áramkörben minden ág végén lévő feszültség egyenlő és a tápegység feszültségével, azaz U=U1=U2=⋯=Un. Ha ismert a tápegység feszültsége vagy egy bizonyos ág feszültsége, akkor bármilyen áramváltozás mellett a többi ágon mért feszültségek egyenlőek ezzel az értékkel. Például, egy 6V tápegységű párhuzamos áramkörben, bárhogyan is változik az ágokban az áram, minden ágon a feszültség 6V marad.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültség-szabályozási módok és a terjesztő transzformátorok hatása
Feszültség-kompatibilitási arány és elosztási transzformátor csapásváltó beállításaA feszültség-kompatibilitási arány az áramminőség mérésének egyik fő mutatója. Azonban különböző okokból a csúcs- és alacsonyabb fogyasztási időszakokban a fogyasztás jelentősen eltér, ami az elosztási transzformátorok kimeneti feszültségének ingadozását eredményezi. Ezek a feszültség-ingadozások különböző mértékben negatívan befolyásolják a különböző elektromos berendezések teljesítményét, termelési hatékonyságát
12/23/2025
Magas feszültségű behelyezés kiválasztási szabványai átalakítókhoz
1. A buszolók szerkezeti formái és osztályozásaA buszolók szerkezeti formái és osztályozása az alábbi táblázatban látható: Sorszám Osztályozási jellemző Kategória 1 Fő izoláló szerkezet Kapacitív típusRészegyenesített papír Olajtartalmú papírRészegyenesített papír Nem kapacitív típus GázizolációFolyadékizolációLekvározott rezinÖsszetett izoláció 2 Belső izoláló anyag PorcelánSzilikon gumi 3 Kitöltő anyag a kondenzátormag és a külső izoláló henger kö
12/20/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését